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- 2021-05-26 发布
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牡丹江市海林林业局第一中学2019-2020学年高二下学期
第一次月考物理试卷
一、选择题:本题共14小题,每小题4分,共56分。1-7小题只有一个选项正确,8-14题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全得2分,有选错或不答的得分。
1.下列关于布朗运动的说法,正确的是
A. 布朗运动反映了分子在永不停息地做无规则运动
B. 布朗运动是指在显微镜中看到的液体分子的无规则运动
C. 悬浮颗粒越大,同一时刻与它碰撞的液体分子越多,布朗运动越显著
D. 当物体温度达到0°C时,物体分子的热运动就会停止
2.用频率为的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别为的三条谱线,且,则
A. B. C. D.
3.对于一定质量的理想气体,可能发生的过程是
A.气体的压强增大、温度降低,体积不变 B.气体的压强增大、温度不变,体积增大
C.气体的压强减小、温度降低,体积增大 D.气体的压强减小、温度升高,体积减小
4.如图所示,两辆质量相同的小车置于光滑的水平面上,有一人静止站在A车上,两车静止.若这个人自A车跳到B车上,接着又跳回A车,静止于A车上,则A车的速率
A.等于零 B.小于B车的速率 C.大于B车的速率 D.等于B车的速率
5.如图所示,具有一定质量的小球A固定在细线的一端,另一端悬挂在小车支架的O点,用手将小球拉至细线水平,此时小车静止于光滑水平面上.放手让小球摆下与B处固定的油泥撞击后粘在一起,则小车此后将
A.向右运动 B.向左运动 C.静止不动 D.左右不停地运动
6.如图甲,一定质量的理想气体的状态变化过程的V-T图像。则与之相对应的变化过程p-T图像应为图乙中
7.如图所示,光滑水平面上有一小车,小车上有一物体,用一细线将物体系于小车的A端(细线未画出),物体与小车A端之间有一压缩的弹簧,某时刻线断了,物体沿车滑动到B端并粘在B端的油泥上.关于小车、物体和弹簧组成的系统,下述说法中正确的是
①若物体滑动中不受摩擦力,则全过程系统机械能守恒
②若物体滑动中有摩擦力,则全过程系统动量守恒
③两种情况下,小车的最终速度与断线前相同
④两种情况下,系统损失的机械能相同
A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④
8.关于晶体和非晶体,下列说法正确的是
A.金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体
B.晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的
C.单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点
D.单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的
9.已知铜的摩尔质量为,铜的密度为,阿伏伽德罗常数为,下列说法正确的是
A. 个铜原子的质量为 B. 个铜原子的质量为
C. 个铜原子所占的体积为 D. 个铜原子所占的体积为
10.如图为两分子系统的势能与两分子间距离r的关系曲线。下列说法正确的是
A. 当r大于时,分子间的作用力表现为引力
B. 当r小于时,分子间的作用力表现为斥力
C. 当r等于时,分子间的作用力为零
D. 在r由变到的过程中,分子间的作用力做负功
11.关于热力学定律,下列说法正确的是
A.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量
B.对某物体做功,必定会使该物体的内能增加
C.可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功
D.不可能使热量从低温物体传向高温物体
12.实物粒子和光都具有波粒二象性,下列事实中突出体现波动性的是
A.电子束通过双缝实验后可以形成干涉图样
B. β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹
C.人们利慢中子衍射来研究晶体的结构
D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构
13.关于原子核的结合能,下列说法正确的是
A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量
B.一重原子核变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能
C.铯原子核(Cs)的结合能小于铅原子核(Pb)的结合能
D.比结合能越大,原子核越不稳定
14.质量为1 kg的小球以4 m/s的速度与质量为2 kg的静止小球正碰,关于碰后的速度v1′和v2′,下面哪些是可能正确
A.v1′=1 m/s,v2′=3 m/s B.v1′=3 m/s,v2′=0.5 m/s
C.v1′=v2′= m/s D.v1′=-1 m/s,v2′=2.5 m/s
二.实验题(共16分)
15.(8分)在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,先用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内每增加一定体积时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积。之后有下列实验步骤:
①
往边长约为40cm的浅盘里倒入约2cm深的水。待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上。
②用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定。
③将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小。
④将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上。
完成下列填空:
(1)上述步骤中,正确的顺序是_____ 。(填写步骤前面的数字)
(2)油酸酒精溶液的浓度为每1000ml溶液中有纯油酸0.2ml,用注射器测得1mL上述溶液有80滴,测得油酸膜的近似轮廓如图所示,图中正方形小方格的边长为1cm(保留2位有效数字),求:
①油酸膜的面积是______m2.
②根据上述数据,估测出油酸分子的直径是______m.
③某同学在本实验中,计算结果明显偏小,可能是由于 ( )
A.油酸未完全散开 B.油酸中含有大量酒精
C.计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格
D.在向量筒中滴入1mL油酸酒精溶液时,滴数多数了10滴
16.(8分)如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是,可以通过仅测量____ ____(填选项前的符号),间接地解决这个问题。
A小球开始释放高度h B.小球抛出点距地面的高度H C.小球做平抛运动的射程
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。然后,把被碰小球静置于轨道的水平部分,再将入射球从斜轨上S位置静止释放,与小球相碰,并多次重复。接下来要完成的必要步骤顺序是___ (填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量、 B.测量小球开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H D.分别找到、相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM,ON
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为____ (用②中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么应满足的表达式为_______________ (用测量量OP,OM,ON表示)。
三、计算题(本题共3小题,共28分。解答要写出必要的文字说明、方程式和主要步骤.只写出答案不能得分,有数值计算的题,答案须写出数值和单位。)
17.(8分)某种定质量理想气体在状态A时的压强为2×105Pa,体积为1m3,温度为200K,
(1)该气体在等温过程中由状态A变为状态B,状态B的体积为2m3。求状态B的压强。
(2)随后,又由状态B在等容过程中变为状态C,状态C的温度为300K,求状态C的压强。
18.(10分)如图所示,竖直放置的均匀细U型试管,左侧管长30cm,右管足够长且管口开口,初始时左右两管水银面等高,且水银柱高为10cm,左管内被水银封闭的空气柱气体温度为27℃,已知大气压强为75cmHg。
(1)若对左侧封闭气体加热,直至两侧水银面形成5cm长的高度差.则此时气体的温度为多少摄氏度?
(2)若由初始状态对左侧封闭气体降温,直至两侧水银面形成5cm长的高度差.则此时气体的温度又为多少摄氏度?
19.(10)如图所示,在光滑水平地面上,有一质量m1=4.0 kg 的平板小车,小车的右端有一固定的竖直挡板,挡板上固定一轻质细弹簧,位于小车A点处的质量为m2=1.0 kg的木块(视为质点)与弹簧的左端相接触但不连接,此时弹簧与木块间无相互作用力.木块与A点左侧的车面之间有摩擦,与A点右侧的车面之间的摩擦可忽略不计.现小车与木块一起以v0=2.0 m/s的初速度向右运动,小车将与其右侧的竖直墙壁发生碰撞,已知碰撞时间极短,碰撞后小车以v1=1.0 m/s的速度水平向左运动,取g=10 m/s2.
①求小车与竖直墙壁发生碰撞的过程中小车动量变化量的大小;
②若弹簧始终处于弹性限度内,求小车撞墙后与木块
相对静止时的速度大小和弹簧的最大弹性势能.
【参考答案】
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
B
C
B
B
8
9
10
11
12
13
14
BC
BC
BC
AC
ACD
ABC
CD
二.15(1)①②④③ (2) ①(3.8~4.1)×10-3.② (6.0~6.5)×10-10 . ③D
(1). C (2). ADE或DEA或DAE
(3). m1·OM+m2·ON=m1·OP OM+ON=OP
三.17. (1)A→B过程,根据玻意耳定律:PAVA=PBVB
得:PB=PAVA/VB=2×105×1/2 Pa=105Pa
(2) B→C过程,根据查理定律:PB/TB=PB/TC
得:PC=PBTC/TB=105×300/200Pa=1.5×105Pa
18(1)由理想气体状态方程
其中:p2=p0+ρgh=80 cmHg L2=L1+=22.5cm
代入数据 得T2=360K 即t2=87℃
(2)由理想气体状态方程
其中:p3=p0-ρgh=70 cmHg L3=L1-=17.5cm
代入数据 得 即t3= -28℃
装 订 线 内 不 准 答 题
19.(1)小车与竖直墙壁发生碰撞的过程中,小车动量变化量的大小为
Δp=m1v1-m1(-v0)=12 kg·m/s
(2)小车与墙壁碰撞后向左运动,木块与小车间发生相对运动将弹簧压缩至最短时,二者速度大小相等,此后木块和小车在弹簧弹力和摩擦力的作用下,做变速运动,直到二者再次具有相同速度,此后,二者相对静止.整个过程中,小车和木块组成的系统动量守恒,设小车和木块相对静止时的速度大小为v,根据动量守恒定律有
m1v1-m2v0=(m1+m2)v
解得v=0.40 m/s
当小车与木块首次达到共同速度v时,弹簧压缩至最短,此时弹簧的弹性势能最大,设最大弹性势能为Ep,根据机械能守恒定律可得
Ep=m1v+m2v-(m1+m2)v2
Ep=3.6 J